Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Podobné dokumenty
Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

10. Energeticky úsporné stavby

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Energie pro budoucnost

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Nová zelená úsporám 2013

INTELIGENTNÍ DŮM. Filip Mladenov 2.S

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Průkaz energetické náročnosti budovy

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno. Energetický specialista:

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Aktuality v oblasti zateplování Doc. Ing. František Kulhánek, CSc

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok)

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy

SBORNÍK. Těžká cesta investora. Firemní vize : Tvoříme pěkné věci bydlení jinak

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU PRO

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Průkaz energetické náročnosti budovy

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o THERMEKO s.r.o. - Jičín Datum tisku: Zakázka: LB Boleslavova

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Ing. Miroslav Krob Řídicí orgán IROP. Praha

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

Bytový dům REAL, Kyjov. Novostavba bytového domu REAL v Kyjově, ulice U Sklepů nadstandardní řešení vašeho bydlení

Transkript:

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 5) Distribuce teplé vody 6) Využití chytré elektroinstalace 7) Možnosti využití fotovoltaiky B. Závěr 2

A. Představení produktu Chytré bydlení představuje pět navzájem propojených segmentů: Ekologie a energie Nižší energetická náročnost budovy Zelené střechy, likvidace dešťových vod Moderní technologie Chytrá elektroinstalace kontrola nad spotřebou Zdraví a bezpečí Nucené větrání s rekuperací tepla Protipožární systémy Vstupy do domů Cena Efektivní poměr cena/výkon Služby na dosah Výběr lokality 3

1) Obálka budovy v souvislosti s PENB Celkově jsou objekty navrhovány jako velmi úsporné třída B celkové dodané energie 4

Obálka budov koncipována pro splnění začlenění do třídy B Kvalitní zateplení fasád Kvalitní zateplení střech Kvalitní zateplení dalších ochlazovaných konstrukcí Výběr výplní otvorů s kvalitními tepelně technickými vlastnostmi Důraz na detaily konstrukce bez tepelných mostů 5

2) Větrání bytů v souvislostech Všechny byty jsou nuceně větrány Zajištění předepsaného větrání (těsnými okny nelze zajistit předepsanou intenzitu větrání) Zlepšení hygienických podmínek Snížení vlhkosti v bytech Zamezení tvorby a šíření plísní Větrací jednotky jsou s rekuperací tepla Předehřívání přívodního vzduchu odváděným teplým vzduchem Dohřev vzduchu elektrickým ohřívačem přímo v bytě Malé nároky na energie Nízké náklady Centrální větrací jednotky Bytové větrací jednotky Lokální větrací jednotky pro jednu místnost 6

3) Letní stabilita bytů Obecně není letní stabilita bytů řešena Již nyní tato otázka převládá nad zajištěním tepelné pohody v zimních měsících Řešeno již při zpracovávání návrhu bytových domů Strojní chlazení (vysoké energetické nároky) v co nejmenším rozsahu a pouze pokud je nutné Omezení přehřívání bytů řešit stavebními úpravami Volba tepelně technických parametrů zasklení dle světových stran Zastínění markýzami Slunolamy Venkovní předokenní žaluzie Světlé povrchy (stěny, stropy, podlahy) 7

4) Volba zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody Volba zdroje tepla závisí na lokalitě a možnostech připojení Kompaktní předávací stanice (centrální zásobování teplem - dálkové teplo) Nízkoteplotní kondenzační plynové kotle Tepelná čerpadla vzduch/voda Tepelná čerpadla země(solanka)/voda Při optimálních podmínkách možnost využití solárních kolektorů pro ohřev teplé vody Centrální ohřev teplé vody Ohřev řešen výměníkem s akumulačním zásobníkem pro pokrytí odběrových špiček 8

5) Distribuce teplé vody Rozvody teplé vody opatřené kvalitní tepelnou izolací Cirkulace teplé vody Běžný způsob zajištění dodávky teplé vody Větší nároky na dodané energie (tepelná a elektrická energie) Cirkulace teplé vody pouze k vodoměru, nelze zajistit okamžitou dodávku teplé vody až k odběrnému místu Rozvod teplé vody opatřen samoregulačním kabelem Menší nároky na zdroj tepla Menší nároky na dodanou energii udržuji teplotu teplé vody, neohřívám ji Možnost opatření rozvodu teplé vody samoregulačním kabelem až k poslednímu odběrnému místu Teplá voda okamžitě k dispozici bez odtáčení vychladlé vody 9

6) Využití chytré elektroinstalace Úspory jednotlivých energií mohou být dosaženy: Ovládáním elektrospotřebičů na dálku pomocí tabletu, mobilního telefonu Řízením dodávek tepla do jednotlivých místností Ovládáním venkovních žaluzií Ochrana bytu před vyplavením ovládání uzavíracích ventilů na rozvodech studené a teplé vody Řízení větrání od čidla CO 2 Přehled o spotřebě tepelné energie Přehled o spotřebě elektrické energie Přehled o spotřebách studené a teplé vody Zabezpečení bytu 10

7) Možnosti využití fotovoltaiky Návrh velikosti fotovoltaických panelů pouze pro konkrétní bytový dům Využití fotovoltaických panelů pro stálé odběry elektrické energie Vzduchotechnické větrací rekuperační jednotky Udržování teploty v rozvodech teplé vody Větrání společných prostor Oběhová čerpadla vytápění 11

B. Závěr Při správném návrhu bytového domu v kombinaci s moderními technologiemi lze zajistit snížení spotřeby jednotlivých energií a při tom zajistit zdravé prostředí v jednotlivých bytech. Spotřeby jednotlivých energií vždy ovlivní sám majitel bytu (spotřebitel) svým přístupem. Moderní technologie poskytují pouze nástroje jak tyto spotřeby snížit. Děkuji za pozornost 12